WO2012081136A1 - ガス計測装置及び検定システム - Google Patents

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gas flow
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後藤 尋一
中林 裕治
藤井 裕史
竹村 晃一
葵 渡辺
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パナソニック株式会社
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    • G01F3/02Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement
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    • G01F3/22Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement having flexible movable walls, e.g. diaphragms, bellows for gases
    • GPHYSICS
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    • G01D2218/00Indexing scheme relating to details of testing or calibration
    • G01D2218/10Testing of sensors or measuring arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a gas measuring device that measures the flow rate of gas and obtains an integrated value thereof.
  • the gas meter (gas measuring device) is configured to integrate and display the amount of gas used based on the detected gas flow rate.
  • a display method for displaying the integrated value of the gas flow rate for example, a rotary drum type display unit 102 with numbers as shown in FIG. 4 has been conventionally used.
  • numbers are rotated for each digit like a slot. And according to the amount of gas used, it increases in order from the number of the first place.
  • the gas meter needs to verify that the integrated value of gas flow (gas consumption) is correctly displayed before shipment.
  • a gas meter has been proposed in which a pulse is output for each predetermined integrated value (for example, 1 liter), and verification is performed from the counted value of this pulse and the inspection flow rate of the gas (for example, Patent Document 1).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a gas meter in which a reflecting plate is attached to the rotary drum type display unit.
  • FIG. 5 is a diagram showing an outline of the calibration method of the gas meter shown in FIG.
  • the verification can be performed by determining whether or not the reflected light from the reflection plate 103 is received every liter by the verification device 105 including the sensor 104. More specifically, the gas is flowed so that the integrated value of the gas flow rate is exactly 1 liter, and the integrated value of the gas flow rate is obtained by the gas meter to be verified. Then, this is a verification method in which the display of the integrated value in the gas meter to be verified is detected by using reflected light from the reflecting plate to determine whether the integrated value of the gas flow rate matches the accurate value.
  • the display change indicating the integrated value of the gas flow rate that is, the display change of the first digit of the rotating drum can be grasped as a physical phenomenon called reflected light from the reflector 103. It is a mechanism.
  • this verification method can be performed including a gas meter that is not configured to output a pulse for each predetermined integrated value. That is, it can be said that it is a simple and versatile test method.
  • the integrated value of the gas flow rate is not necessarily displayed in a display format such as the rotary drum type display unit 102, and may be displayed digitally.
  • the reflector 103 is attached as described above, and the test cannot be performed using the reflected light from the reflector 103. That is, there arises a problem that the above-described simple and general-purpose test method cannot be used.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to irradiate the display change of the integrated value of the gas flow rate even when the integrated value of the gas flow rate is digitally displayed.
  • An object of the present invention is to realize a gas measuring device that can be verified by a verification method that grasps from the reflected light.
  • a gas measuring apparatus digitizes and electrically displays a measuring means for measuring a gas flow rate and an integrated value of a measurement result of the gas flow rate measured by the measuring means.
  • Display means determination means for determining whether or not the integrated value of the gas flow rate measured by the measuring means has reached a predetermined value, and each time the determination means determines that the integrated value has reached a predetermined value
  • a light emitting means for emitting light toward the outside.
  • the gas flow integration result can be digitized and electrically displayed, that is, digitally displayed.
  • the determination unit and the light emitting unit are provided, the light can be emitted to the outside whenever the integrated value becomes a predetermined value, that is, whenever the digital display increases by a predetermined value. For this reason, it can be grasped
  • the gas measuring device is calibrated by a verification method that grasps the display change of the integrated value of the gas flow rate from the reflected light of the irradiated light even when the integrated value of the gas flow rate is digitally displayed. There is an effect that can be done.
  • the gas measuring device is used in the above-described configuration by the verification mode indicating the mode of the execution of the test for checking whether the display of the integrated value of the gas flow rate is accurate, and the gas measuring device.
  • an in-use mode indicating an in-use mode for obtaining the integrated value of the gas flow rate
  • an input means for receiving setting instruction information for instructing the setting to either the verification mode or the in-use mode
  • the light emitting means toward the verification device to check whether the display of the integrated value of the gas flow rate is accurate, It may be configured to emit light.
  • the use of the gas measuring device is set as to whether it is at the time of performing the verification or at the time of using the gas flow rate actually measured. Can do.
  • the light emitting means emits light to the verification device when the input means receives setting instruction information for instructing setting to the verification mode. Can be prevented from emitting light. For this reason, since unnecessary light emission of the light emitting means can be prevented in the in-use mode, an increase in power consumption due to light emission can be suppressed.
  • the predetermined value of the integrated value determined by the determining unit may be 1 liter.
  • the present invention is configured as described above, and even when the integrated value of the gas flow rate is displayed digitally, the verification method grasps the display change of the integrated value of the gas flow rate from the reflected light of the irradiated light. There is an effect that it can be tested.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the external appearance structure seen from the front of the gas measuring device which concerns on embodiment of this invention. It is a block diagram which shows an example of the functional structure which concerns on the verification mode in the gas measuring device which concerns on embodiment of this invention. It is a figure which shows the outline of the verification system of the gas measuring device which concerns on this Embodiment. It is a figure which shows an example of the gas meter which attached the reflecting plate to the rotating drum type display part. It is a figure which shows the outline of the test
  • FIG. 1 is a diagram showing an external configuration viewed from the front of a gas measuring device 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the gas measuring device 1 is installed in the middle of a gas pipe, and calculates an integrated value of gas flow rate as a gas usage amount during operation (in use). Furthermore, the gas measuring device 1 can detect an abnormality in the gas flow rate and output an abnormality alarm, or can block the gas flow path.
  • the gas measuring device 1 has a gas measuring device main body 10 composed of an upper cover 10 a and a lower cover 10 b, a liquid crystal display unit 2, an LED light emitting unit 3, and a switch unit (see FIG. 1). Input means) 4.
  • the gas measuring device main body 10 accommodates therein a flow rate measuring device (measuring means) 5 for measuring a gas flow rate, a circuit board (not shown), and the like.
  • a shut-off valve is further provided inside the gas measuring device main body 10, and the main control unit 20 (CPU), which will be described later, detects an abnormal situation based on the monitoring information while using the gas.
  • the shutoff valve drive circuit is configured to close the gas measuring device 1 so that the gas is not supplied.
  • the flow rate measuring device 5 is an electronic measuring device that obtains the gas flow rate from the flow velocity measurement by the ultrasonic sensor, but is not limited thereto.
  • it may be a membrane type measuring device that measures the gas flow rate by the number of passes through the measuring chamber.
  • the flow rate measuring device 5 may measure the gas flow rate by another method other than these.
  • the liquid crystal display unit 2 digitally displays a number indicating the amount of gas used integrated based on the gas flow rate measured by the flow rate measuring device 5.
  • a liquid crystal display is adopted as a display element for digital display.
  • an LED display or a fluorescent display tube display may be used.
  • an LED light emitting unit 3 is provided at a position in the upper right corner of the liquid crystal display unit 2.
  • the LED light emitting unit 3 emits light whenever the integrated value of the gas flow rate becomes 1 liter.
  • the switch unit 4 is an input means for the gas measuring device 1, and when the switch unit 4 is pressed, the setting mode of the gas measuring device 1 can be switched between the verification mode and the in-use mode.
  • the verification mode indicates a mode at the time of verification for checking whether or not the integrated value of the gas flow rate displayed on the liquid crystal display unit 2 is appropriate.
  • the usage mode is determined by the gas measuring device 1. The form at the time of use which measures the gas flow rate actually used is shown.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a functional structure related to the verification mode in the gas measurement device 1 according to the embodiment of the present invention.
  • the main control unit 20 calculates a measurement result as a functional block.
  • the configuration includes a unit 21 and a light emission instruction unit 22.
  • the main control unit 20 can be realized by a CPU, and these functional blocks can be realized by the CPU reading a program from a ROM (not shown) and executing it in a RAM (not shown), for example.
  • the measurement result calculation unit 21 obtains the integrated value from the measurement result of the gas flow rate input from the flow rate measuring device 5. The obtained result is output and displayed on the liquid crystal display unit 2. Further, when an instruction to set the verification mode is input via the switch unit 4, the measurement result calculation unit 21 notifies the light emission instruction unit 22 when the integrated value of the flow rate reaches 1 liter. But there is.
  • the measurement result calculation unit 21 and the liquid crystal display unit 2 implement a display unit according to the present invention. Moreover, the measurement result calculation part 21 respond
  • the light emission instructing unit 22 controls the light emission of the LED light emitting unit 3 according to the notification from the measurement result calculating unit 21.
  • the light emission instructing unit 22 and the LED light emitting unit 3 realize the light emitting means of the present invention.
  • the light emission instructing unit 22 turns the LED light emitting unit 3 on every time the integrated value reaches 1 liter. Can emit light.
  • the LED light emission part 3 is comprised so that light may be light-emitted only for predetermined time by the light emission instruction
  • the predetermined time is a time range in which light reception from the LED light emitting unit 3 can be recognized, and this time range is appropriately set by a mechanism for recognizing the light emission state.
  • the following method which is general-purpose and can be realized with a simple configuration, is adopted for the verification of the gas measuring device 1. That is, as described above, this is a test method for grasping the display change of the integrated value of the gas flow rate from the reflected light of the irradiated light.
  • the integrated value display method is not the rotating drum display method. For this reason, a reflecting plate cannot be attached to the first place of the rotating drum.
  • the gas measuring device 1 is configured such that the LED light emitting unit 3 emits light toward the sensor 7 every time the integrated value of the gas flow rate reaches 1 liter instead of the reflected light from the reflecting plate. And as shown in FIG. 3, the test
  • FIG. 3 is a diagram showing an outline of the verification method of the gas measuring device 1 according to the present embodiment.
  • the gas measuring device 1 obtains the integrated value of the measurement result of the measured gas flow rate, the flow rate measuring device 5 that measures the gas flow rate, and quantifies and electrically displays it.
  • a result calculation unit 21 and a liquid crystal display unit 2 are provided. For this reason, the integration result of the gas flow rate can be displayed digitally.
  • the determination result is sent to the light emission instruction unit 22. Notice. And the light emission instruction
  • the verification device 6 can grasp the integrated value of the gas flow rate measured in the gas measuring device 1 by the light emission by the LED light emitting unit 3.
  • the light emission of the LED light emitting unit 3 is interlocked with the display of the integrated value on the liquid crystal display unit 2. Therefore, grasping the light emitted by the LED light emitting unit 3 by the verification device 6 is the same as grasping that the display of the integrated value on the liquid crystal display unit 2 is increased by one liter.
  • the gas measuring device 1 grasps the display change of the integrated value of the gas flow rate from the reflected light of the irradiated light even when the integrated value of the gas flow rate is displayed digitally. It can be verified by the verification method.
  • the light emission instructing unit 22 is configured to cause the LED light emitting unit 3 to emit light for a predetermined time in response to a notification from the measurement result calculating unit 21.
  • the predetermined time is a time range in which the sensor 7 can recognize the light received from the LED light emitting unit 3, and this time range is appropriately set according to the accuracy of the sensor 7 that recognizes the light emission state.
  • the gas measuring device 1 is configured so that the light emission instructing unit 22 causes the LED light emitting unit 3 to emit light when the switch unit 4 receives setting instruction information for instructing the setting to the verification mode. For this reason, the LED light emission part 3 can be made not to light-emit at the time of use of the gas measuring device 1. FIG. For this reason, unnecessary light emission of the LED light emission part 3 can be prevented in the mode of use, and the increase in the power consumption by this light emission can be suppressed.
  • the gas measurement device 1 has a configuration in which the measurement result calculation unit 21 notifies the light emission instructing unit 22 when it reaches 1 liter as an integrated value of a predetermined value (flow rate).
  • the integrated value of the predetermined value is not limited to 1 liter, and depends on a desired integrated unit of flow rate in order to check the accuracy of display of the integrated value of the gas flow rate in the gas measuring device 1. Is set as appropriate.
  • the predetermined value is a value (integrated value of the gas flow rate) used as a reference for checking the accuracy of display of the integrated value of the gas flow rate in the gas measuring device 1.
  • the gas measuring device 1 is configured to be switched between the in-use mode and the verification mode via the switch unit 4, but is not limited thereto.
  • the gas measuring device 1 is provided with an interface for establishing a connection with an external PC (personal computer) or the like, and a command for instructing switching of the setting mode is input from the PC, and the use mode and the verification mode are set. It is good also as a structure which switches.
  • the gas measuring device of the present invention is useful when performing verification by a verification method that detects whether the integrated value of the gas flow rate matches the display of the integrated value in a gas measuring device or the like that digitally displays the integrated value. It is.

Abstract

 本発明のガス計測装置(1)は、ガス流量を計測する流量計測装置(5)と、ガス流量の計測結果の積算値を求め、電気的に表示する計測結果算出部(21)および液晶表示部(2)とを備える。また、計測結果算出部(21)が、この積算値が1リットルに達したと判定するたびに、その判定結果を発光指示部(22)に通知し、発光指示部(22)は、この通知に応じて、センサ(7)に向けて発光するようにLED発光部(3)を制御する。これにより、ガス計測装置(1)は、ガス流量の積算値がデジタルにより表示される場合であっても、ガス流量の積算値の表示変化を照射した光の反射光から把握する検定方式により検定することができる。

Description

[規則37.2に基づきISAが決定した発明の名称] ガス計測装置及び検定システム
 本発明は、ガスの流量を計測し、その積算値を求めるガス計測装置に関する。
 ガスメータ(ガス計測装置)は、検出したガス流量に基づいてガス使用量を積算して表示するように構成されている。ガス流量の積算値を表示する表示方式として、例えば、図4に示すような数字が付された回転ドラム式表示部102が従来から利用されている。この回転ドラム式表示部102ではスロットのように桁ごとに数字が回転するようになっている。そして、ガス使用量に応じて、一の位の数字から順に増えていくようになっている。
 ところで、ガスメータは、出荷前に、ガス流量の積算値(ガス使用量)の表示が正しく行われているか検定を行う必要がある。この検定の方式としては、例えば、所定の積算値(例えば、1リットル)ごとにパルスを出力させ、このパルスの計数値と、ガスの検査流量とから検定を行うガスメータが提案されている(例えば、特許文献1)。
特開2003-202259号公報
 ところで、ガスメータが計量室を通過する回数で流量を計測する膜式の場合であって、全く電気を使わない構造、すなわち、上述のようなパルスを出力させる構造となっていないとき、パルスの計数値を利用して検定を行うことができない。そこで、このようなパルスを出力させない構造のガスメータについても対応できる汎用的な検定方式が求められる場合がある。
 このような検定方式としては、図4に示すように、回転ドラム式表示部102における回転ドラムの一の位の数字の先頭に反射板103を取りつけ、図5に示すように、反射板103と対向する位置に光を照射して、反射板103により反射された反射光を受光するセンサ104を設ける方式が考えられる。図4は、回転ドラム式表示部に反射板を取り付けたガスメータの一例を示す図である。また、図5は、図4に示すガスメータの検定方式の概略を示す図である。
 つまり、ガス流量の積算値が1リットルになるたびに、回転ドラムの一の位(0から9)が一周するようになっている。そこで、反射板103からの反射光を1リットルごとに受光したか否かについて、センサ104を備えた検定装置105が判断することで検定を行うことができる。より具体的には、正確にガス流量の積算値が1リットルとなるようにガスを流し、検定対象のガスメータによりこのガス流量の積算値を求めさせる。そして、検定対象となるガスメータにおける積算値の表示が、ガス流量の積算値の正確な値と一致しているか反射板からの反射光を利用して検出する検定方式である。
 この検定方式では、ガス流量の積算値を示す表示の変化、すなわち、回転ドラムの一の位の表示変化を、反射板103からの反射光という物理現象として把握することができるという非常に簡易な仕組みとなっている。また、この検定方式は、所定の積算値ごとにパルスを出力させる構造となっていないガスメータも含めて検定を行うことができる。つまり、簡易かつ汎用的な検定方式といえる。
 しかしながら、ガス流量の積算値は、必ずしも回転ドラム式表示部102のような表示形式で表示されるわけではなく、デジタルにより表示される場合も考えられる。デジタルにより表示が行われる場合、上述したように反射板103を取り付け、その反射板103からの反射光を利用して検定を行うことができない。つまり、上述した簡易かつ汎用的な検定方式を利用することができないという問題が生じる。
 本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、ガス流量の積算値がデジタルにより表示される場合であっても、ガス流量の積算値の表示変化を照射した光の反射光から把握する検定方式により検定することができるガス計測装置を実現することにある。
 本発明に係るガス計測装置は、上記した課題を解決するために、ガス流量を計測する計測手段と、前記計測手段によって計測したガス流量の計測結果の積算値を数値化して電気的に表示する表示手段と、前記計測手段によって計測されたガス流量の積算値が所定の値になったか否かを判定する判定手段と、前記判定手段が、前記積算値が所定の値になったと判定するたびに、外部に向けて発光させる発光手段とを備える。
 上記した構成によると、計測手段と表示手段とを備えるため、ガス流量の積算結果を数値化して電気的に表示する、すなわちデジタルで表示することができる。また、判定手段および発光手段を備えるため、前記積算値が所定の値になるたびに、すなわち、デジタル表示が所定の値だけ増加するたびに外部に向けて発光することができる。このため、ガス計測装置においてデジタル表示されている積算値が所定の値だけ増加したことを発光により把握することができる。
 したがって、本発明に係るガス計測装置は、ガス流量の積算値がデジタルにより表示される場合であっても、ガス流量の積算値の表示変化を照射した光の反射光から把握する検定方式により検定することができるという効果を奏する。
 また、本発明に係るガス計測装置は、上記した構成において、ガス流量の積算値の表示が正確であるか否かを調べる検定実行時の形態を示す検定モードと、当該ガス計測装置により、使用されたガス流量の積算値を求める使用時の形態を示す使用時モードとが設定されており、前記検定モードまたは前記使用時モードいずれかへの設定を指示する設定指示情報を受け付ける入力手段をさらに備え、前記入力手段が前記検定モードへの設定を指示する設定指示情報を受け付けた場合、前記発光手段は、ガス流量の積算値の表示が正確であるか否かを調べる検定装置に向かって、発光させるように構成されていてもよい。
 上記した構成によると、前記入力手段を備えているため、当該ガス計測装置の使用について、検定実行時であるのか、実際に使用されたガス流量の計測を行う使用時であるのか設定を行うことができる。
 また、発光手段は、前記入力手段が前記検定モードへの設定を指示する設定指示情報を受け付けた場合に、前記検定装置に対して、光を発光させるため、当該ガス計測装置の使用時には発光手段を発光させないようにすることができる。このため、使用時モードにおいて発光手段の不必要な発光を防止することができるため、発光による電力消費量の増加を抑制することができる。
 また、本発明に係るガス計測装置は、上記した構成において、前記判定手段によって判定される前記積算値の所定の値は、1リットルであってもよい。
 本発明は以上に説明したように構成され、ガス流量の積算値がデジタルにより表示される場合であっても、ガス流量の積算値の表示変化を照射した光の反射光から把握する検定方式により検定することができるという効果を奏する。
本発明の実施形態に係るガス計測装置の正面から見た外観構成を示す図である。 本発明の実施形態に係るガス計測装置における、検定モードに係る機能的構造の一例を示すブロック図である。 本実施の形態に係るガス計測装置の検定方式の概略を示す図である。 回転ドラム式表示部に反射板を取り付けたガスメータの一例を示す図である。 図4に示すガスメータの検定方式の概略を示す図である。
 以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照して説明する。なお、以下では全ての図を通じて同一又は対応する構成部材には同一の参照符号を付して、その説明については省略する。
 図1は、本発明の実施形態に係るガス計測装置1の正面から見た外観構成を示す図である。
 本実施の形態に係るガス計測装置1は、ガス配管の途中に設置されて、運用時(使用時)には、ガス使用量としてガス流量の積算値を算出するものである。さらにまた、ガス計測装置1は、ガス流量異常を検出して異常警報を出力したり、ガス流路遮断をしたりすることもできる。
 ガス計測装置1は図1に示すように、その外観形状において、上カバー10aおよび下カバー10bから構成されるガス計測装置本体部10と、液晶表示部2と、LED発光部3とスイッチ部(入力手段)4とを備えている。
 ガス計測装置本体部10は、その内部には、ガスの流量を計測するための流量計測装置(計測手段)5、回路基板(不図示)等を収容するものである。また、特に図示しないが、ガス計測装置本体部10の内部には、さらに、遮断弁が配設されており、ガス使用中に、後述する主制御部20(CPU)が監視情報に基づき異常事態の発生を検知した場合や、接続されたガス器具より異常信号が入力された場合に、遮断弁駆動回路によってガス計測装置1からガスが供給されないように閉じられるように構成されている。
 なお、流量計測装置5は、超音波センサによる流速計測からガス流量を求める電子式の計測装置であるがこれに限定されるものではない。例えば、計量室を通過する回数でガスの流量を計測する膜式の計測装置であってもよい。あるいは、流量計測装置5は、これら以外の別の方式によりガスの流量を計測するものであってもよい。
 液晶表示部2は、流量計測装置5によって計測されたガス流量に基づき積算されたガス使用量を示す数字をデジタル表示するものである。本実施の形態に係るガス計測装置1では、デジタル表示の表示素子としては液晶表示を採用しているが、例えば、LED表示、または蛍光表示管表示などであってもよい。また、この液晶表示部2の右上隅の位置にLED発光部3が設けられている。
 LED発光部3は、ガス流量の積算値が1リットルとなる度に発光するものである。
 スイッチ部4は、ガス計測装置1に対する入力手段であり、このスイッチ部4を押下することで、ガス計測装置1の設定モードを検定モードと使用時モードとの間で切り替えることができる。なお、ここで、検定モードとは、液晶表示部2において表示されたガス流量の積算値が適正か否か調べるための検定実行時の形態を示し、使用時モードとは、ガス計測装置1により、実際に使用されたガス流量の計測を行う使用時の形態を示す。
 次に、図2に示す機能ブロック図を参照して検定モードに係るガス計測装置1の構成について説明する。図2は、本発明の実施形態に係るガス計測装置1における、検定モードに係る機能的構造の一例を示すブロック図である。
 図2に示すように、ガス計測装置1は、上述した液晶表示部2、LED発光部3、スイッチ部4、および流量計測装置5に加えて、主制御部20が、機能ブロックとして計測結果算出部21および発光指示部22を備えてなる構成である。
 主制御部20は、CPUによって実現でき、これら機能ブロックは、例えば、CPUが不図示のROMからプログラムを読み出し、不図示のRAM等において実行することにより実現できる。
 計測結果算出部21は、流量計測装置5から入力されたガス流量の計測結果からその積算値を求めるものである。求めて得た結果を液晶表示部2に出力して表示させる。また、スイッチ部4を介して、検定モードへの設定指示が入力された場合、計測結果算出部21は、流量の積算値が1リットルに達すると、その旨を発光指示部22に通知するものでもある。なお、計測結果算出部21と液晶表示部2とによって本発明に係る表示手段を実現する。また、計測結果算出部21は、本発明に係る判定手段にも対応する。
 発光指示部22は、計測結果算出部21からの通知に応じてLED発光部3の発光を制御するものである。発光指示部22とLED発光部3とによって本発明の発光手段を実現する。
 すなわち、本実施の形態に係るガス計測装置1は、スイッチ部4を介して検定モードへの設定がなされると、積算値が1リットルに達するたびに、発光指示部22がLED発光部3を発光させることができる。なお、LED発光部3は、計測結果算出部21が、積算値が1リットルに達したと判定した場合、発光指示部22によって所定時間だけ光を発光させるように構成されている。なお、この所定時間とは、LED発光部3からの受光を認知できる時間範囲であって、この時間範囲は、発光状態を認知する仕組みにより適宜設定される。
 ところで、ガス計測装置1の検定には、汎用的であり簡易な構成で実現できる、以下の方式が採用されている。すなわち、上述したようにガス流量の積算値の表示変化を、照射した光の反射光から把握する検定方式である。しかしながら、本実施の形態に係るガス計測装置1は、積算値の表示方式が回転ドラム表示方式ではない。このため、回転ドラムの一の位に反射板を取り付けることはできない。
 そこで、ガス計測装置1は、反射板からの反射光の代わりにガス流量の積算値が1リットルに達するごとにLED発光部3がセンサ7に向けて発光するように構成されている。そして、図3に示すように、検定装置6は、LED発光部3から照射された光をセンサ7により受光する。そして、検定装置6は、このセンサ7による受光タイミングから、実際のガス流量の積算値と、該積算値の表示とが対応しているか調べる。図3は、本実施の形態に係るガス計測装置1の検定方式の概略を示す図である。
 以上のように、本実施の形態に係るガス計測装置1は、ガス流量を計測する流量計測装置5と、計測したガス流量の計測結果の積算値を求め、数値化して電気的に表示する計測結果算出部21および液晶表示部2とを備える。このため、ガス流量の積算結果をデジタルで表示することができる。
 また、計測結果算出部21が、計測されたガス流量の積算値が1リットルに達したか否かを判定し、1リットルに達したと判定するたびに、その判定結果を発光指示部22に通知する。そして、発光指示部22は、この通知に応じて、センサ7に向けて発光するようにLED発光部3を制御する。
 このため、ガス計測装置1において計測したガス流量の積算値が1リットルになったことを検定装置6がLED発光部3による発光により把握することができる。なお、このLED発光部3の発光は、液晶表示部2における積算値の表示と連動している。このため、検定装置6がLED発光部3による発光を把握するということは、液晶表示部2における積算値の表示が1リットル分増加した表示になったということを把握することと同じである。
 したがって、本実施の形態に係るガス計測装置1は、ガス流量の積算値がデジタルにより表示される場合であっても、ガス流量の積算値の表示変化を、照射した光の反射光から把握する検定方式により検定することができる。
 また、ガス計測装置1では、発光指示部22は、計測結果算出部21からの通知に応じて、LED発光部3を所定時間だけ発光させるように構成されている。なお、この所定時間とは、LED発光部3からの受光をセンサ7が認知できる時間範囲であって、この時間範囲は、発光状態を認知するセンサ7の精度等に応じて適宜設定される。
 また、ガス計測装置1は、スイッチ部4が検定モードへの設定を指示する設定指示情報を受け付けた場合に、発光指示部22は、LED発光部3を発光させるように構成されている。このため、ガス計測装置1の使用時にはLED発光部3を発光させないようにすることができる。このため、使用時モードにおいてLED発光部3の不必要な発光を防止することができ、この発光による電力消費量の増加を抑制することができる。
 また、本実施の形態に係るガス計測装置1では、所定の値(流量)の積算値として、1リットルに達するとその旨を計測結果算出部21が発光指示部22に通知する構成であった。しかしながら、この所定の値の積算値はこの1リットルに限定されるものではなく、ガス計測装置1におけるガス流量の積算値の表示の正確さを調べるために所望される流量の積算値単位に応じて適宜設定される。換言すると、この所定の値とは、ガス計測装置1におけるガス流量の積算値の表示の正確さを調べるために基準として用いている値(ガス流量の積算値)であるといえる。
 なお、上記では、ガス計測装置1は、スイッチ部4を介して使用時モードと検定モードとの切り替えがなされる構成であったが、これに限定されるものではない。例えば、ガス計測装置1は外部のPC(パーソナルコンピュータ)等との接続を確立させるためのインターフェイスを備え、このPCから設定モードの切り替えを指示するコマンドを入力して、使用時モードと検定モードとの切り替えを行う構成としてもよい。
 上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかである。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく、その構造及び/又は機能の詳細を実質的に変更できる。
 本発明のガス計測装置は、積算値をデジタル表示するガス計測装置等においてガス流量の積算値と、この積算値の表示とが一致しているか光により検出する検定方式により検定を行う際に有用である。
 1  ガス計測装置
 2  液晶表示部
 3  LED発光部
 4  スイッチ部
 5  流量計測装置
 6  検定装置
 7  センサ
 20 主制御部
 21 計測結果算出部
 22 発光指示部

Claims (4)

  1.  ガス流量を計測する計測手段と、
     前記計測手段によって計測したガス流量の計測結果の積算値を数値化して電気的に表示する表示手段と、
     前記計測手段によって計測されたガス流量の積算値が所定の値になったか否かを判定する判定手段と、
     前記判定手段が、前記積算値が所定の値になったと判定するたびに、外部に向けて発光させる発光手段とを備えるガス計測装置。
  2.  ガス流量の積算値の表示が正確であるか否かを調べる検定実行時の形態を示す検定モードと、当該ガス計測装置により、使用されたガス流量の積算値を求める使用時の形態を示す使用時モードとが設定されており、
     前記検定モードまたは前記使用時モードいずれかへの設定を指示する設定指示情報を受け付ける入力手段をさらに備え、
     前記入力手段が前記検定モードへの設定を指示する設定指示情報を受け付けた場合、前記発光手段は、ガス流量の積算値の表示が正確であるか否かを調べる検定装置に向かって発光させる請求項1に記載のガス計測装置。
  3.  前記判定手段によって判定される前記積算値の所定の値は、1リットルである請求項1または2に記載のガス計測装置。
  4.  ガス流量を計測する計測手段と、前記計測手段によって計測したガス流量の計測結果の積算値を数値化して電気的に表示する表示手段と、前記計測手段によって計測されたガス流量の積算値が所定の値になったか否かを判定する判定手段と、前記判定手段が、前記積算値が所定の値になったと判定するたびに、外部に向けて発光させる発光手段とを有するガス計測装置と、
     前記発光手段による発光を受光することにより、前記ガス計測装置によるガス流量の計測結果の正確さを検査する検定装置と、を備える検定システム。
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